1樓:匿名使用者
電路的分析,常用的方法是電流流向法。即從電源正極開始分析,直到流回電源負極。
a圖中,電流從正極出發,經a表、開關s回到負極,不會從電阻r這條路流回負極,這是乙個短路的電路。由於電流表內阻很小,在電路中相當於一根導線,所以此圖相當於用一根導線將電源正負極相連,後果是電流非常大,燒毀電源和電流表。(如果是家庭電路,則燒毀導線和保險絲。
)b圖是乙個串聯電路,且v表也串聯在電路中。由於v表內阻非常大,所以電路中的電流非常小,因而a表示數幾乎為零。再由串聯電路中電阻的分壓作用,由於v表電阻遠大於定值電阻和滑動變阻器的電阻,所以v表分得整個電路的絕大部分電壓,即v表示數幾乎等於電源電壓。
無論怎麼調節滑動變阻器,由於它改變的電阻相對於v表內阻來說,幾乎忽略不計,所以v表示數基本不變。
2樓:匿名使用者
a、電流表理想內阻為0,接在電池兩端相當於短路,會因為電流過大而燒毀
b、電壓表理想內阻為無窮大,所以迴路中電流基本為0,該電壓表讀出的基本上就是電池電壓。
3樓:匿名使用者
a、電流表的內阻很小,電壓表的很大,所以大部分電流就都從電流表過,當然燒壞了
4樓:匿名使用者
高手啊,杯具,連電流表和電壓表是怎樣用的都不知道....... 建議你去重新讀下初中
電壓表串聯在電路中,為什麼還會有示數,電流表併聯在電路中,為什麼會無示數?
5樓:玉淑琴蕭汝
電壓表串聯的電路中有讀數是正常的,此時電壓表作為乙個用電器(電壓表的內阻很大所以可以串聯在電路中),它的兩端有就有電壓,當讓有示數了。電流表的內阻很小,所以如果將它串入電路中,將會有很大的電流流過,將電流表燒毀。你所說的將其併聯,但是還有示數的情況,可能是在電壓不是很大的情況下,或是電流表自身的問題
6樓:熊全逢琴
因為電壓表併聯就是在測電池的電壓啊,相當於好幾個電壓表同時在測乙個電池的電壓,電壓表沒有示數但是有電流。
電流表因為沒有用電器,當然就沒有示數啦!但是還是有電壓的
7樓:縱榮花暴俏
這要分情況的,如果你的電阻大小和電壓表差不多,那麼電壓表示數會明顯小於電源電壓。
電阻如果比電壓表差了好幾千倍(注:電壓表內阻為大約幾十萬到幾百萬歐),那麼電壓表示數幾乎等於電源電壓。
如果電流表併聯在電路中,電壓表串聯在電路中同時出現,那麼電壓表示數一定與電源電壓差不多,而且電源電壓又小,那麼電流表幾乎無示數(但此時電路中有電流的),如果電源電壓能有幾十萬伏,電流表還是會有乙個正常的示數。
如果電壓表和電流表串聯在電路中電壓表和電流表是否有示數?
8樓:乜絹
如果電壓表(伏特表)和電流表(安培表)串聯在電路中電壓表有示數,電流表沒有示數。
電流表內阻約等於0,電壓表內阻約等於無窮大,它們串聯接到電路中,串聯電路幾乎沒有電流,但電壓表還是在測量電壓的,對電壓表來說,相當於直接接在電路上,可以或略電流表的存在,而電路電流約等於0,所以電流表沒有示數,電壓表有示數。
擴充套件資料:
由永磁體、線圈等構成。電壓表是個相當大的電阻器,理想的認為是斷路。初中階段實驗室常用的電壓表量程為0~3v和0~15v。
電壓表是測量電壓的一種儀器,常用電壓表——伏特表的符號為「v」。
傳統的指標式電壓表包括乙個靈敏電流計,在靈敏電流計裡面有乙個永磁體,在電流計的兩個接線柱之間串聯乙個由導線構成的線圈,線圈放置在永磁體的磁場中,並通過傳動裝置與表的指標相連。大部分電壓表都分為兩個量程。電壓表有三個接線柱,乙個負接線柱,兩個正接線柱,電壓表的正極與電路的正極連線,負極與電路的負極連線。
傳統的指標式電壓表和電流表都是根據乙個原理就是電流的磁效應。電流越大,所產生的磁力越大,表現出的就是電壓表上的指標的擺幅越大,電壓表內有乙個磁鐵和乙個導線線圈,通過電流後,會使線圈產生磁場,線圈通電後在磁鐵的作用下會發生偏轉,這就是電流表、電壓表的表頭部分。
由於電壓表要與被測電阻併聯,所以如果直接用靈敏電流計當電壓表用,表中的電流過大,會燒壞電表,這時需要在電壓表的內部電路中串聯乙個很大的電阻,這樣改造後,當電壓表再併聯在電路中時,由於電阻的作用,加在電表兩端的電壓絕大部分都被這個串聯的電阻分擔了,所以通過電表的電流實際上很小,所以就可以正常使用了。
直流電壓表的符號要在v下加乙個「_」,交流電壓表的符號要再v下加乙個波浪線「~」。
根據通電導體在磁場中受磁場力的作用而製成的。電流表內部有一永磁體,在極間產生磁場,在磁場中有乙個線圈,線圈兩端各有乙個游絲彈簧,彈簧各連線電流表的乙個接線柱,在彈簧與線圈間由乙個轉軸連線,在轉軸相對於電流表的前端,有乙個指標。
當有電流通過時,電流沿彈簧、轉軸通過磁場,電流切磁感線,所以受磁場力的作用,使線圈發生偏轉,帶動轉軸、指標偏轉。由於磁場力的大小隨電流增大而增大,所以就可以通過指標的偏轉程度來觀察電流的大小。這叫磁電式電流表,就是我們平時實驗室裡用的那種。
在初中時期,所用電流表量程一般為0~0.6a和0~3a。
電流表是根據通電導體在磁場中受磁場力的作用而製成的。
電流表內部有一永磁體,在極間產生磁場,在磁場中有乙個線圈,線圈兩端各有乙個游絲彈簧,彈簧各連線電流表的乙個接線柱,在彈簧與線圈間由乙個轉軸連線,在轉軸相對於電流表的前端,有乙個指標。指標偏轉。由於磁場力的大小隨電流增大而增大,所以就可以通過指標的偏轉程度來觀察電流的大小。
這叫磁電式電流表,就是我們平時實驗室裡用的那種。
一般可直接測量微安或毫安數量級的電流,為測更大的電流,電流表應有併聯電阻器(又稱分流器)。主要採用磁電系電表的測量機構。分流器的電阻值要使滿量程電流通過時,電流表滿偏轉,即電流表指示達到最大。
對於幾安的電流,可在電流表內設定專用分流器。
對於幾安以上的電流,則採用外附分流器。大電流分流器的電阻值很小,為避免引線電阻和接觸電阻附加於分流器而引起誤差,分流器要製成四端形式,即有兩個電流端,兩個電壓端。
例如,當用外附分流器和毫伏表來測量200a的大電流時,若採用的毫伏表標準化量程為45mv(或75mv),那麼分流器的電阻值為0.045/200=0.000225ω(或0.
075/200=0.000375ω)。若利用環形(或稱梯級)分流器,可製成多量程電流表。
9樓:不染
如果電壓表和電流表串聯在電路中,電壓表相當於斷路,所以沒有電流通過,電路不形成,所以電流表無示數,而電壓表相當於測的是電源電壓,即有示數
10樓:山寨電工
理想狀態下電壓表內阻無窮大,電流表內阻為0
串聯後因為電路中電阻無窮大,所以電流為0,而電流表的電阻對電壓表沒有影響,電壓表有讀數
電壓表有,電流表沒有
11樓:匿名使用者
電壓表有示數電流表示數為零
12樓:匿名使用者
如果電路中沒有用電器的話,電壓表(相當於用電器)有示數,電流表(相當於導線)表會燒壞。 如果有用電器,兩表都有示數。電路這不太難,只要多做點題就ok了,good lucky !
13樓:匿名使用者
電壓表應並接在電路,電流表應串接在電路.
14樓:
如果電壓表和電流表同時串聯在電路中:
電壓表的讀數是實際電壓值[電流表壓降接近零]
電流表的讀數是通過電壓表的電流值[ua-ma的數量級]
15樓:趙文公
電流表不會有示數,而電壓表會有示數。因為電流表可以看作為導線,所以正常操作下是把電流表串聯在電路中,而電壓表本身具有無限大的電阻,利用併聯電路 u總=u1=u2這一定律,電壓表正常操作下是與待測儀器併聯。當把電流表和電壓表串聯是,電路中電阻過大,根據歐姆定律得知電流變小以至於可以忽略不計,所以電流表沒有示數。
在串聯電路中,電壓表有示數電流表無示數,什麼原因(其他均正常)
16樓:糊塗蟲孫
電壓表不能串聯在電路中,因為電壓表的阻值很大,串聯於電路中相當於串聯了乙個很大的電阻,電流值當然很小了,以致精度不精細的電流表就讀不出來了。
17樓:匿名使用者
電壓表串聯進入電路中,它的電阻很大,所以電路中的電流很小,電流表幾乎沒有示數。
為什麼電壓表有示數呢?因為在串聯電路中,電壓與電阻成正比,電壓表電阻很大,它兩端的電壓是最大的,接近電源電壓。
18樓:匿名使用者
可能有很多:
1`電壓表和電流表併聯,電流表是壞的
2`電壓表,電流表和燈泡(電阻)是用內接法,電流表壞了或燈泡(電阻)斷路
……也就是說:和電壓表併聯的那部分出現了短路。
19樓:卓彤霞
電壓表串聯進電路,由於內阻太大,而可以近似的看成開路,所測電壓為電源電壓,所以造成i=u/r,r很大,電流表的示數無限趨於零。
如果你的電壓表正確併聯在電路中,那麼可能的情況是:
1,電流表壞了
2,量程選擇出了問題,電流量程選擇過大。
希望你的問題得到解決!
在電路中電流表併聯入電路,而電壓表串聯入電路,這種情況電流表無示數,而電壓有?這是為什麼呢?
20樓:荔鬱荷子
電壓表電阻被視為無窮大,電路相當於斷路。所以電流表無示數。而電流表電阻幾乎為零,可視為導線。因此電壓表測電源電壓,所以有示數。
21樓:匿名使用者
電流表併入電路一樣有示數,短路電流.
電壓表串入電路有示數,是相當於電源兩端的電壓.
22樓:匿名使用者
電流表燒壞或短路,電壓表相當於並聯測電源電壓。
23樓:匿名使用者
電壓表有內阻,內阻很大,相當於斷路.因此電流表無示數.電壓表測電壓,因此有讀數.
24樓:匿名使用者
電流表相當於導線
因為電壓表電阻大 幾乎沒有電流 所以電流表沒示數恩`
電壓表可以直接串聯 所以就是電源電壓嘍
為什麼電壓表串聯在電路中就是測得電源電壓,串聯電路
電壓表內阻大,在電路分析中,認為電壓表內阻無窮大,串聯相當於開路,因此沒有電流,別的元件如電阻就沒有分壓,測量的就是電源電壓。電壓表需要與待測電器並聯使用才能測的其兩端電壓,如果串聯在電路里,相當於和電源並聯,那測的肯定是電源電壓。與之不同的是電流表需要與待測電器串聯在同一路才能測的其電流值。為什麼...
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